СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

История развития ЭВМ

Категория: Информатика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Этапы развития электроники. Презентация может быть использована как для уроков информатики, так и для внеурочной работы.

Просмотр содержимого документа
«История развития ЭВМ»

история возникновения информационных технологий Составил: Вахнин А. А., учитель математики, информатики

история возникновения информационных технологий

Составил:

Вахнин А. А.,

учитель математики, информатики

 I книгопечатный станок  (И. Гуттенберг) 1440г.

I книгопечатный станок (И. Гуттенберг) 1440г.

 Рождение ЭВМ 1. Простейшее счетное устройство – абак 2. 17 век – логарифмическая линейка 3. 1642г. – Б. Паскаль – восьмиразрядный суммирующий механизм 4. 1820г.- Ш. Кольмар – арифмометр (умножение и деление) 5. 1833 г. – Ч. Беббидж – основные идеи компьютера 6. 1888г. – Г. Холлерит – I электромеханическая машина (таббулятор)

Рождение ЭВМ

  • 1. Простейшее счетное устройство – абак
  • 2. 17 век – логарифмическая линейка
  • 3. 1642г. – Б. Паскаль – восьмиразрядный суммирующий механизм
  • 4. 1820г.- Ш. Кольмар – арифмометр (умножение и деление)
  • 5. 1833 г. – Ч. Беббидж – основные идеи компьютера
  • 6. 1888г. – Г. Холлерит – I электромеханическая машина (таббулятор)
Ручной этап  (период развития не установлен) Абак – V- VI вв. до н.э. – приспособление для ручного счета.

Ручной этап (период развития не установлен)

  • Абак – V- VI вв. до н.э. – приспособление для ручного счета.
Механический этап (сер. 17 века) Б. Паскаль «Паскалина» - первая  механическая счетная  суммирующая машина

Механический этап (сер. 17 века)

  • Б. Паскаль «Паскалина» - первая

механическая счетная

суммирующая машина

Лейбниц Машина Лейбница-основа  массовых счетных  приборов – арифмометров.
  • Лейбниц Машина Лейбница-основа
  • массовых счетных
  • приборов – арифмометров.
Электромеханический этап  (с 90г.19 века) Г. Холлерит Табулятор – устройство, в  котором информация,  нанесенная на перфокарты,  расшифровывается  электрическим током.

Электромеханический этап (с 90г.19 века)

  • Г. Холлерит Табулятор – устройство, в

котором информация,

нанесенная на перфокарты,

расшифровывается

электрическим током.

Ч. Бэббидж Проект аналитической  машины
  • Ч. Бэббидж Проект аналитической

машины

  1941 г . К . Цузе построил первый действующий релейный компьютер с программным управлением

1941 г . К . Цузе построил первый действующий релейный компьютер с программным управлением

 ЭВМ первого поколения  (1948-1958) ЭВМ первого поколения – это машины, основными деталями которых были электронные лампы. У них было невысокая скорость действия, очень большие габариты и масса. Они требовали много электроэнергии.

ЭВМ первого поколения (1948-1958)

  • ЭВМ первого поколения – это машины, основными деталями которых были электронные лампы. У них было невысокая скорость действия, очень большие габариты и масса. Они требовали много электроэнергии.
ЭВМ II поколения (1959-1967) Основа ЭВМ II поколения составили транзисторы. Это повысило их надежность, сократили их массу, габариты и мощность. Возросли вычислительными возможностями и быстродействием.

ЭВМ II поколения (1959-1967)

  • Основа ЭВМ II поколения составили транзисторы. Это повысило их надежность, сократили их массу, габариты и мощность. Возросли вычислительными возможностями и быстродействием.
III поколение ЭВМ (1968-1973) Основа ЭВМ III поколения – интегральные схемы.

III поколение ЭВМ (1968-1973)

  • Основа ЭВМ III поколения – интегральные схемы.
IV поколение ЭВМ (1974-1982)          Основа ЭВМ – интегральные схемы. У них высокое быстродействие, повышение надежности. Низкая себестоимость.

IV поколение ЭВМ (1974-1982)

  • Основа ЭВМ – интегральные схемы. У них высокое быстродействие, повышение надежности. Низкая себестоимость.
ЭВМ V поколения ЭВМ V поколения будут использовать достижения оптоэлектроники и биопроцессы.

ЭВМ V поколения

  • ЭВМ V поколения будут использовать достижения оптоэлектроники и биопроцессы.